【摘 要】
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由于稀土离子独特的电子层结构,使得稀土发光材料具有优异的发光性能及广阔的应用前景。氟化物因其多样性的结构特点和特殊的物理化学特性,成为发光材料优良的基质。纳米级稀
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由于稀土离子独特的电子层结构,使得稀土发光材料具有优异的发光性能及广阔的应用前景。氟化物因其多样性的结构特点和特殊的物理化学特性,成为发光材料优良的基质。纳米级稀土发光材料的性质在很大程度上取决于其结构、形貌以及尺寸,因而合成出形貌和尺寸可控的纳米发光材料,成为科学工作者研究的热点。由于氨基酸具有特殊的官能团和自组装功能,因而能够用作模板来制备各种形态的纳米材料。本文分别采用不同的氨基酸为表面活性剂,通过水热法合成出了不同形貌的YF3:Eu3+、GdF3:Eu3+和LaF3:Eu3+纳米发光材料,并对其结构和性能进行了表征。以天冬碱,丙氨酸和谷氨酸为表面活性剂,采用水热法分别合成了由纳米束组成的梭形结构的YF3:Eu3+纳米材料,由椭圆形纳米球组成的棒状结构的YF3:Eu3+纳米材料,由颗粒状纳米晶组成的梭形结构的YF3:Eu3+纳米材料。以天冬碱,丙氨酸和谷氨酸为表面活性剂,采用水热法分别合成了由纳米颗粒组成的中间带孔的圆盘状结构的GdF3:Eu3+纳米材料,由纳米片组成的圆盘状的GdF3:Eu3+纳米材料,由小的纳米颗粒组成的中间有孔的纳米花状结构的GdF3:Eu3+纳米材料。测试结果表明,不同结构的氨基酸存在下所得的产物结构相同,形貌不同,发光性能也存在一定的差别。
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